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Potassium 2-thienyl tri-fluoroborate as a functional electrolyte additive enables stable interfaces for Li/LiFe0.3Mn0.7PO4batteries

电解质 锂(药物) 阴极 阳极 化学工程 剥脱关节 材料科学 化学 无机化学 纳米技术 电极 物理化学 内分泌学 冶金 工程类 医学 石墨烯
作者
Shuai Li,Ruilin Tang,Chuan Hu,Xiaobin Niu,Liping Wang
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier]
卷期号:646: 150-158 被引量:6
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2023.05.007
摘要

As a promising cathode material for high-performance lithium-ion batteries, olivine LiFe1-xMnxPO4 (0 < x < 1, LFMP) combines the high safety of LiFePO4 and the high energy density of LiMnPO4. During the charge-discharge process, poor interface stability of active materials leads to capacity decay, which prevents its commercial application. Here, to stabilize the interface, a new electrolyte additive potassium 2-thienyl tri-fluoroborate (2-TFBP) is developed to boost the performance of LiFe0.3Mn0.7PO4 at 4.5 V vs. Li/Li+. Specifically, after 200 cycles, the capacity retention remains at 83.78% in the electrolyte containing 0.2% 2-TFBP while the capacity retention without 2-TFBP addition is only 53.94%. Based on the comprehensive measurements results, the improved cyclic performance is attributed to that 2-TFBP has a higher highest occupied molecular orbit (HOMO) energy and its thiophene group can be electropolymerized above 4.4 V vs. Li/Li+ for generating uniform cathode electrolyte interphase (CEI) with poly-thiophene, which can stable materials structure and suppress the decomposition of electrolytes. Meanwhile, 2-TFBP both promotes the deposition/exfoliation of Li+ at anode-electrolyte interfaces and regulates Li deposition by K+ cations through the electrostatic mechanism. This work presents that 2-TFBP has a great application prospect as a functional additive for high-voltage and high-energy-density lithium metal batteries.
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